RU2073696C1 - Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения - Google Patents
Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2073696C1 RU2073696C1 RU95102436A RU95102436A RU2073696C1 RU 2073696 C1 RU2073696 C1 RU 2073696C1 RU 95102436 A RU95102436 A RU 95102436A RU 95102436 A RU95102436 A RU 95102436A RU 2073696 C1 RU2073696 C1 RU 2073696C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- paraffin
- composition
- aluminum
- calcium
- iron
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при удалении парафиногидратных и/или асфалльтеносмолопарафиновых отложений в скважинах, призабойной зоне при добыче нефти, а также в стволах газовых скважин и промысловых коммуникаций. Повышение эффективности удаления отложений достигается посредством того, что состав для предотвращения асфальтеносмолопарафиногидратных отложений, содержит щелочные металлы, алюминий, и/или кальций, и/или магний, и/или железо, и/или кремний. При этом состав подают в скважину через стандартный лубрикатор или в контейнере (в виде трубок), выполненном из алюминия, и/или железа, и/или кальция, и/или магния, и/или кремния, а в качестве состава используют композиты из вышеперечисленных металлов в том же соотношении. 2 с.п. ф-лы. 1 табл.
Description
Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и применяется для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений термохимическим воздействием на скважину.
В составе нефтей имеются вещества, которые ухудшают условия работы скважины. К ним относятся высокомолекулярные парафины, смолы и асфальтены, а также природный газ, образующий в соединении с водой так называемые гидраты. Гидраты по своей структуре имеют кристаллическую структуру, внутри которой часто находятся вкрапления АСПО.
В промысловой практике широкое распространение получили термические методы удаления асфальтеносмолопарафиновых (АСПО) и парафиногидратных отложений, которые способствуют увеличению дебита скважин и повышению рентабельности эксплуатации месторождений, за счет повышения температуры, достаточной для расплавления АСПО и АСПГО.
Известен способ когда прогрев призабойной зоны проводят прогретым водяным паром. Однако указанный метод, как правило, приводит к значительной обводненности продукции. Кроме того, он может вызвать образование внутри пласта стойких эмульсий, водяных конусов, набухание лиофильных глин в пласте, если таковые имеются, и т.д.
Известны термохимические способы воздействия на скважины, когда реакционный наконечник, в который на поверхности загружают магний, на насосно-компрессорных трубах спускается в скважину в интервал, выбранный для обработки. По насосно-компрессорным трубам НКТ через наконечник прокачивается соляная кислота, где происходит взаимодействие кислоты с магнием с выделением тепла.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ разрушения гидратных пробок в газовых скважинах включающий подачу в НКТ взвеси сплава на основе алюминия, содержащего не менее 10% щелочных металлов в количестве не менее 10% от массы гидрата.
Известный метод недостаточно эффективен ввиду невозможности использовать его в нефтяных скважинах для удаления АСПО, сложности приготовления сплава, длительности времени обработки скважины, а также большой расход реагента.
Целью изобретения является увеличение эффективности удаления АСПО и АСПГО.
Это достигается тем, что состав, содержащий алюминий, и/или кальций, и/или магний, и/или железо, и/или кремний, и/или щелочные металлы, выполнен в виде композитов, которыми заполнят трубки из алюминия, и/или кальция, и/или железа. Профиль трубки может иметь различную конфигурацию с перфорированными стенками.
Трубки, заполненные щелочными металлами, подают с помощью стандартного оборудования, применяемого для спуска в скважину под давлением, измерительных приборов и скважинного оборудования. С помощью стандартного устройства, например лубрикатора, реактив может быть заброшен в НКТ, где под собственным весом опускается до зоны воздействия, или доставлен на заданную глубину в контейнере, представляющем собой тонкостенную перфорированную трубку с закрытыми торцами. При недостаточной обводненности нефти в зону воздействия подают воду в количестве, в 1,5-2 раза большем веса композита.
За счет взаимодействия композита с водой выделяется большое количество тепла, что ведет к ликвидации парафиногидратных пробок и разогреву призабойной зоны скважины. Образующаяся в процессе реакции щелочь обрабатывает пристенную поверхность НКТ, ликвидируя центры кристаллизации парафина, что способствует большему времени работы скважины.
При обработке призабойной зоны после ее прогрева образующаяся в процессе реакции горячая щелочь задавливается в пласт и выдерживается там определенное время, после чего скважина резко увеличивает приемистость.
Твердые химические реагенты готовят в виде композитов в следующей последовательности.
Заливают расплавленный щелочной и/или другой металл, указанный выше, в тонкостенную трубку, выполненную из алюминия и/или железа, и/или кальция, причем предпочтительная толщина стенки трубки составляет 0,3-0,5 мм. Толщина стенки, диаметр и длина трубки выбирается соответственно параметрам обработки скважины.
Заполнение трубок можно производить методом экструзии (выдавливанием) предложенного состава соответствующего размера с последующим послойным заполнением элементами трубок.
Механическое заполнение трубок проводится равномерно перемешанными мелкозернистыми композитами или послойное заполнение элементами композита любой формы.
Для более устойчивого поведения трубки с твердым химическим реагентом (ТХР) в скважине и более интенсивного реагирования заряда с водой на поверхности трубки можно просверлить отверстия малого диаметра (например 2-4 мм) с живым сечением 5-30% от поверхности трубок, предпочтительно под углом к оси 45o.
Для предотвращения случайного контакта ТХР с водой концы трубок и отверстия заливают парафином или иным легкоплавким составом, который расплавляется при температуре скважины.
Исследование удаления асфальтеносмолопарафиновых и/или парафиногидратных отложений и прогрева призабойной зоны проведено в промысловых условиях объединения Красноленинскнефтегаз г.Нягань Тюменской области на скважине N 5464.
Техническая характеристика работы скважины: режимный дебит 62 м3/сут; давление пластовое 147 кг/см2; давление забойное 144 кг/см2; обводненность 12% диаметр НКТ 2,5 дюйма.
Пример 1. Проводят удаление АСПО из НКТ, для чего через лубрикатор в контейнере опускают в скважину 8 кг композита в виде цилиндров состава, мас. литий 85,0; алюминий 15,0. Затем подают воду в количестве 12 л. Показатели процесса приведены в таблице.
Пример 2. Проводят удаление АСПО в призабойной зоне, для чего через лубрикатор под собственным весом забрасывают 16 кг композита следующего состава, мас. литий 90; железо 10. Через 30 мин образуется в процессе реакции горячая щелочь, которую задавливают в пласт, выдерживают 6 ч, затем скважину включают в работу. Показатели приведены в таблице.
Пример 3. Проводят удаление АСПО в призабойной зоне, для чего композиты весом 10 кг через лубрикатор забрасывают под собственным весом. Состав композита, мас. калий 94,5; кальций 1,0; магний 1,0; алюминий 1,5; кремний 1,0; железо 1,0 в виде тонкостенных цилиндров из алюминия и/или железа. На стенке труб делаются отверстия для лучшего контакта с водой, причем отверстия делают на одной половине трубы по составляющей для того, чтобы выделяющийся в процессе водород прижимал композит к стенке и не выталкивался реактивной струей. Для того, чтобы реактивная струя способствовала продвижению композита вниз, отверстия делают под углом 45-60oС. Показатели приведены в таблице.
Пример 4. Проводят аналогично примеру 3 при следующем составе композита, мас. натрий 40; кальций 60. Затем подают воду в количестве 24 л. Показатели процесса приведены в таблице.
Все остальные примеры выполнены аналогично указанным, и результаты приведены в таблице.
Способ по сравнению с прототипом позволяет удалять не только гидратоотложения, но и гидратопарафиновые и асфальтеносмолопарафиновые отложения. При этом не требует специального дополнительного оборудования, увеличивает дебит скважины в среднем на 25% и время работы скважины, экологически чист.
Дополнительным эффектом является уменьшение коррозии оборудования и сокращение сернистых и хлористых соединений.
Claims (1)
1. Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений, содержащий сплав алюминия с щелочными металлами, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кальций, и/или магний, и/или железо, и/или кремний при следующем соотношении компонентов, мас.
Алюминий 1,5 15,0
и/или
Кальций 1 60
и/или
Магний 1 25
и/или
Железо 1 10
и/или
Кремний 1 5
и/или
Щелочные металлы Остальное
2. Способ удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений термохимическим воздействием на скважину путем взаимодействия с водой состава на основе алюминия с щелочными металлами, отличающийся тем, что состав подают в скважину через лубрикатор или в контейнере, выполненном в виде цилиндра, перфорированного по образующей из алюминия, и/или кальция, и/или железа, а в качестве состава используют композиты, содержащие алюминий, и/или кальций, и/или магний, и/или железо, и/или кремний, и/или щелочные металлы при следующем соотношении компонентов, мас.
и/или
Кальций 1 60
и/или
Магний 1 25
и/или
Железо 1 10
и/или
Кремний 1 5
и/или
Щелочные металлы Остальное
2. Способ удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений термохимическим воздействием на скважину путем взаимодействия с водой состава на основе алюминия с щелочными металлами, отличающийся тем, что состав подают в скважину через лубрикатор или в контейнере, выполненном в виде цилиндра, перфорированного по образующей из алюминия, и/или кальция, и/или железа, а в качестве состава используют композиты, содержащие алюминий, и/или кальций, и/или магний, и/или железо, и/или кремний, и/или щелочные металлы при следующем соотношении компонентов, мас.
Алюминий 1,5 15,0
и/или
Кальций 1 60
и/или
Магний 1 25
и/или
Железо 1 10
и/или
Кремний 1 5
и/или
Щелочные металлы Остальное,
и/или
Кальций 1 60
и/или
Магний 1 25
и/или
Железо 1 10
и/или
Кремний 1 5
и/или
Щелочные металлы Остальное,
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95102436A RU2073696C1 (ru) | 1995-02-22 | 1995-02-22 | Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95102436A RU2073696C1 (ru) | 1995-02-22 | 1995-02-22 | Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95102436A RU95102436A (ru) | 1997-01-20 |
RU2073696C1 true RU2073696C1 (ru) | 1997-02-20 |
Family
ID=20164967
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95102436A RU2073696C1 (ru) | 1995-02-22 | 1995-02-22 | Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2073696C1 (ru) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2435046A (en) * | 2006-02-09 | 2007-08-15 | Schlumberger Holdings | Controllably reactive material |
US8211248B2 (en) | 2009-02-16 | 2012-07-03 | Schlumberger Technology Corporation | Aged-hardenable aluminum alloy with environmental degradability, methods of use and making |
US8220554B2 (en) | 2006-02-09 | 2012-07-17 | Schlumberger Technology Corporation | Degradable whipstock apparatus and method of use |
US8231947B2 (en) | 2005-11-16 | 2012-07-31 | Schlumberger Technology Corporation | Oilfield elements having controlled solubility and methods of use |
US8567494B2 (en) | 2005-08-31 | 2013-10-29 | Schlumberger Technology Corporation | Well operating elements comprising a soluble component and methods of use |
EA025214B1 (ru) * | 2015-09-21 | 2016-11-30 | Юрий Александрович Беляев | Способ удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений |
US9789544B2 (en) | 2006-02-09 | 2017-10-17 | Schlumberger Technology Corporation | Methods of manufacturing oilfield degradable alloys and related products |
US10316616B2 (en) | 2004-05-28 | 2019-06-11 | Schlumberger Technology Corporation | Dissolvable bridge plug |
-
1995
- 1995-02-22 RU RU95102436A patent/RU2073696C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1550099, кл. Е 21 В 37/06, 1987. * |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10316616B2 (en) | 2004-05-28 | 2019-06-11 | Schlumberger Technology Corporation | Dissolvable bridge plug |
US8567494B2 (en) | 2005-08-31 | 2013-10-29 | Schlumberger Technology Corporation | Well operating elements comprising a soluble component and methods of use |
US9982505B2 (en) | 2005-08-31 | 2018-05-29 | Schlumberger Technology Corporation | Well operating elements comprising a soluble component and methods of use |
US8231947B2 (en) | 2005-11-16 | 2012-07-31 | Schlumberger Technology Corporation | Oilfield elements having controlled solubility and methods of use |
GB2435046A (en) * | 2006-02-09 | 2007-08-15 | Schlumberger Holdings | Controllably reactive material |
GB2435046B (en) * | 2006-02-09 | 2010-04-07 | Schlumberger Holdings | Temporary plugs for use in wellbores |
US8211247B2 (en) | 2006-02-09 | 2012-07-03 | Schlumberger Technology Corporation | Degradable compositions, apparatus comprising same, and method of use |
US8220554B2 (en) | 2006-02-09 | 2012-07-17 | Schlumberger Technology Corporation | Degradable whipstock apparatus and method of use |
US8663401B2 (en) | 2006-02-09 | 2014-03-04 | Schlumberger Technology Corporation | Degradable compositions, apparatus comprising same, and methods of use |
US9789544B2 (en) | 2006-02-09 | 2017-10-17 | Schlumberger Technology Corporation | Methods of manufacturing oilfield degradable alloys and related products |
US8211248B2 (en) | 2009-02-16 | 2012-07-03 | Schlumberger Technology Corporation | Aged-hardenable aluminum alloy with environmental degradability, methods of use and making |
EA025214B1 (ru) * | 2015-09-21 | 2016-11-30 | Юрий Александрович Беляев | Способ удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95102436A (ru) | 1997-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2073696C1 (ru) | Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения | |
US2265923A (en) | Process of treating oil and gas wells to increase production | |
US2218306A (en) | Method of treating oil wells | |
EP0811110A1 (en) | Oil well treatment | |
CA2494200C (en) | Method for controlled placement of oilfield chemicals and composition useful for practicing same | |
NO843250L (no) | Fremgagsmaate for aa hindre tap av en oljebasert borevaeske i en underjordisk formasjon | |
NO344263B1 (no) | Fremgangsmåter for behandling av en undergrunnsformasjon | |
US10781658B1 (en) | Controlled disintegration of passage restriction | |
RU2300629C1 (ru) | Способ газодинамического воздействия на пласт и устройство для его осуществления | |
US2635996A (en) | Corrosion inhibitor | |
WO2018183357A1 (en) | Methods for delivering water reactive chemicals to subterranean reservoirs for enhanced crude oil recovery | |
RU2221141C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны пласта | |
US3070159A (en) | Consolidating incompetent rock formations | |
US2871948A (en) | Process of treating oil and gas wells to increase production | |
RU2072420C1 (ru) | Способ обработки скважин | |
US2237313A (en) | Method of treating well bore walls | |
US1984903A (en) | Process for removing salt compounds from crude oil | |
RU2146725C1 (ru) | Состав для удаления асфальтенов, смол и парафинов из промыслового оборудования | |
RU2186206C2 (ru) | Способ обработки пласта | |
SU1550099A1 (ru) | Способ разрушени гидратных пробок в газовых скважинах | |
RU2105867C1 (ru) | Устройство для разрушения асфальтено-смолистых и парафиногидратных отложений в скважине | |
RU2098605C1 (ru) | Устройство для термохимической обработки скважин | |
RU198341U1 (ru) | Устройство для термохимической обработки скважин | |
US3664425A (en) | Well insulation method | |
RU2116434C1 (ru) | Устройство для удаления асфальтеносмолопарафиновых и/или парафиногидратных отложений |